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2 双路供电 双路供电电路 看电路图时,常常会看到”DUAL电压“这个词,如 5VDUAL,3VDUAL 等等。很多初学者不太理解这个 DUAL电压的含义及作用,下面给大家普及一下相关的知识。 DUAL 电压,顾名思义,即双电压供电,拿 5VDUAL 电压来说,就是采用两个电压来进行供电,即 VCC5 和 5VSB电压。当主板插上 ATX 电源未通电时,由 5VSB 电压来供电,当主板通电以后,由 VCC5电压来供电。这 种设计常用在主板的 USB及 PS2 电路供电上。因为现在的新式主板,都提供键盘开机功能,也就是说...

2 双路供电
双路供电电路 看电路图时,常常会看到”DUAL电压“这个词,如 5VDUAL,3VDUAL 等等。很多初学者不太理解这个 DUAL电压的含义及作用,下面给大家普及一下相关的知识。 DUAL 电压,顾名思义,即双电压供电,拿 5VDUAL 电压来说,就是采用两个电压来进行供电,即 VCC5 和 5VSB电压。当主板插上 ATX 电源未通电时,由 5VSB 电压来供电,当主板通电以后,由 VCC5电压来供电。这 种设计常用在主板的 USB及 PS2 电路供电上。因为现在的新式主板,都提供键盘开机功能,也就是说,在 BIOS中将相关选项打开后,使用者就可以通过在键盘上输入特定的字母,当输入正确后,主板就会通电,从 而实现不按电源开关来通电的功能。为了实现这个功能,就要求主板在未通电时,USB 或 PS2 设备需要有一 个电压来实现我们刚才所说过的功能。所以就用 5VSB 电压这个插上 ATX就存在的电压来达到这个功能。 那为什么要采用双电压供电来设计呢?为什么不用一个电压呢?这样设计电路是不是多余?很多朋友会 有上述的疑问,实际上 DUAL 双电压设计是很有必要的,因为在标准的 ATX规范中,5VSB 最大只能提供 1A左 右的电流,如果只采用 5VSB 来给 USB 和 PS2 供电,就不足以提供给相应设备足够的工作电流,使相应设备不 能正常工作,因为大家都知道,一个 USB端口的标准输出电流就是 500MA,而现在的主板,一般都有 4到 8 个 USB 口,更新款的主板支持的 USB 口更多。5VSB 上的 1A左右的电流,除去要转换 3VSB损耗掉一部分, PS2的键盘、鼠标损耗掉一部分,留下来的电流连一个 USB端口上的设备都不能维持工作,而现在 USB 设备 已经完全普及了,不使用 USB设备是一件让人无法接受的事情。 由于上面所阐述的原因,在实现键盘开机的功能的同时,还要为 USB 端口提供足够的工作电压。这就要 用到双电压设计了。在未通电的时候,用 5VSB来提供工作电压,当主板通电后,就使用能够提供足够工作电 压的 VCC5来作工作电压,达到主板正常使用的目的。 目前市面上的主板,采用两种方法来解决这个问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 : 1. 用一个三针跳线来实现,这个方法多应用在一些老式主板或杂牌主板上。 如上图:三根针依次连接的是 1、5VSB 2、USB或 PS2 工作电压 3、VCC5。当跳线跳在 1-2置时,由 5VSB供 电,当跳线跳在 2-3位置时由 VCC5供电。这个方法优点是电路设计简单,成本低。缺点是选择键盘开机功能 的时候,需要将关机后手工将跳线跳为 1-2位置,同时多个 USB设备会因供电不足而无法正常使用。 2.用 DUAL电路来实现 这样的电路设计比第一种稍复杂一些,成本也较高。但由于可以用相应的信号来进行控制 5VDUAL 电路, 所以可以实现 5VDUAL 电路供电源的自动转换,即可以支持键盘开机功能,又可以给 USB 设备提供足够的工作 电流。保证 USB设备的工作正常。 在有些主板上,会采用两个独立的 N沟道 MOS 管或二极管来实现 5VDUAL 电路的功能,也可能采用一个 N 沟道 MOS管加一个 P沟道 MOS管实现,线路的设计方法有些不一样,但其工作原理是一样的。 迅维网-主板维修培训课件 月饼原创 QQ:191686994 另外,双路供电还用在内存供电电路:S3 状态时,内存供电由 5VSB 转换而来,S0 状态时,内存供电由 VCC5 转换而来。 双路供电-DUAL,是指待机时由 5VSB 供电,开机后由 VCC5 供电。双路供电有故障可以导致无待机电压( 富士康 945A03 图纸),也可能导致假自动上电 富士康、精英、华硕双路供电一般如下: 双供电可能采用复合型场管,也可能采用独立的 N 管+P 管。 迅维网-主板维修培训课件 月饼原创 QQ:191686994 参见 (串路:插电后诊断卡除待机电压以外的灯也亮,但绿线为高电平) 技嘉的双路供电电路: 图中双路供电原理:待机时 ATXPWROK 为低电平,连接比较器 KA393 的正相输入端 3 脚,此时 KA393 的 2 脚得到 5VSB 经过 R1115 和 R1118 分压后的 2.5V 电压,+<-,1 脚输出低电平。一路进入 P 沟道的 MOS 管 U46 的 3 脚,根据 P 沟道原理,5VSB 可以直接流向 5VDUAL。另一路进 KA393 的 5 脚,此时 5 脚为低电 平,6 脚为 5VSB 经过分压得到的 2.5V,同样+<-,KA393 的 7 脚输出低电平,Q184 是 N 沟道 MOS,低电平 截止。 通电后,ATXPWROK 为 5V 高电平,进入 3 脚,高于 2 脚的 2.5V,1 脚输出高电平,由 5VSB 上拉为 5V。此 5V 高电平一路关闭 U46,另一路进入 KA393 的 5 脚,此时 5 脚 5V 高于 6 脚的 2.5V,7 脚也输出高 电平,由+12V 上拉。此 12V 高电平信号进入 Q184 的 G 极,场管完全导通,VCC 流向 5VDUAL。 微星等采用专用芯片控制的双路供电: 迅维网-主板维修培训课件 月饼原创 QQ:191686994 Administrator 附注 1:5VSB给MS-7供电 2:MS-7控制C1、C2自举升压产生9VSB给自身供电 3:MS-7驱动23脚为高电平控制Q11的5/6脚-3脚导通,产生3VSB,给南桥供电,并反馈给芯片22脚 4:通电后,MS-7收到45脚SLP_S3#和7脚PWROK后,关闭23脚的控制电压,并打开29脚的控制电压,驱动Q11的1脚和7/8脚导通,使VCC3给VCC3_SB供电。 新型主板双路供电电路: 磐正主板内存双供电电路: 迅维网-主板维修培训课件 月饼原创 QQ:191686994 Administrator 附注 S0状态:slp_s3#/slp_s5#都为高电平。U15从7脚和8脚输出高电平,P管Q24截止,N管Q25导通----VCC5输出给5VDIMM S3状态:slp_s3#为低,slp_s5#为高。U15从7脚和8脚输出低电平,P管Q24导通,N管Q25截止----5VSB输出给5VDIMM S5状态:slp_s3#/slp_s5#都为低电平。U15从7脚输出高电平,8脚输出低电平,P管截止,N管也截止----5VDIMM无供电 迅维网-主板维修培训课件 月饼原创 QQ:191686994
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